JPS61114230A - 自動焦点カメラ - Google Patents
自動焦点カメラInfo
- Publication number
- JPS61114230A JPS61114230A JP23511184A JP23511184A JPS61114230A JP S61114230 A JPS61114230 A JP S61114230A JP 23511184 A JP23511184 A JP 23511184A JP 23511184 A JP23511184 A JP 23511184A JP S61114230 A JPS61114230 A JP S61114230A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- optical system
- entrance window
- luminous flux
- light
- lens
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 27
- 230000004907 flux Effects 0.000 claims abstract description 12
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract description 9
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 abstract 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 7
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000003384 imaging method Methods 0.000 description 1
- 238000000691 measurement method Methods 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Focusing (AREA)
- Automatic Focus Adjustment (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
(イ)産業上の利用分野
本発明は、カメラ内部のスペースを有効に利用し測距用
光学像の相対的位置の調整を容易にした自動焦点カメラ
に関する。
光学像の相対的位置の調整を容易にした自動焦点カメラ
に関する。
(ロ)従来技術
従来、自動焦点カメラが開発され実用化されている。自
動焦点カメラにおいて被写体の合焦を光学的に検知する
方法として、被測定物の像のシャープさを検出するボケ
像検出式、左右2つの被測定物の重なりを検出する二重
像合致検出式、あるいは上下像合致検出式、被測定物に
向けて発射した光線の反射光を利用して基線長と見込み
角より三角測量式に距離を求める光線距離式など種々の
方式が知られている。
動焦点カメラにおいて被写体の合焦を光学的に検知する
方法として、被測定物の像のシャープさを検出するボケ
像検出式、左右2つの被測定物の重なりを検出する二重
像合致検出式、あるいは上下像合致検出式、被測定物に
向けて発射した光線の反射光を利用して基線長と見込み
角より三角測量式に距離を求める光線距離式など種々の
方式が知られている。
一方、合焦のための測距方式には、赤外ビーム光のよう
なビーム光を被写体に向けて投射しその反射ビーム光を
受光して測距するいわゆるアクティブAF方式と、被写
体からの2つの異なる光束を別々の受光素子で受光して
像を形成し、像の一致を監視して測距するいわゆるパッ
シブAF方式とがある。
なビーム光を被写体に向けて投射しその反射ビーム光を
受光して測距するいわゆるアクティブAF方式と、被写
体からの2つの異なる光束を別々の受光素子で受光して
像を形成し、像の一致を監視して測距するいわゆるパッ
シブAF方式とがある。
ところで、アクティブAF方式のカメラでは測距のため
に用いられる赤外ビーム光が通過する発光レンズの光軸
と受光レンズの光軸との間にファインダ光学系を配置す
ることができるの゛でスペースの有効利用が図れカメラ
のコンパクト化が可能であるが、パッシブAF方式のカ
メラでは以下に述べるような理由で測距用光学系とファ
インダ光学とを独立して離して配置せざるを得ないため
カメラのコンパクト化が困難である。
に用いられる赤外ビーム光が通過する発光レンズの光軸
と受光レンズの光軸との間にファインダ光学系を配置す
ることができるの゛でスペースの有効利用が図れカメラ
のコンパクト化が可能であるが、パッシブAF方式のカ
メラでは以下に述べるような理由で測距用光学系とファ
インダ光学とを独立して離して配置せざるを得ないため
カメラのコンパクト化が困難である。
すなわち、三角測量に基づいて測距するパッシブAF方
式では2つのアレイ状受光素子で異なる光を受光するが
、これら2つの受光素子は次の理由により1チツプ上に
形成する必要がある。
式では2つのアレイ状受光素子で異なる光を受光するが
、これら2つの受光素子は次の理由により1チツプ上に
形成する必要がある。
(i) 受光素子は第3図に示すように多数の短冊状
の光電素子を複数個アレイ状に配置したものであるから
左右2つの受光素子A、Bを別々のチップに構成すると
配線が著るしく複雑になる。
の光電素子を複数個アレイ状に配置したものであるから
左右2つの受光素子A、Bを別々のチップに構成すると
配線が著るしく複雑になる。
(ii) 2つの受光素子の特性がそろっていないと測
距誤差を生ずるおそれがある。
距誤差を生ずるおそれがある。
このような−組の受光素子を用いて三角測量に基づいて
測距する場合の測距能力は、光学的基線長、結像レンズ
の焦点距離、受光素子を構成する複数の光電素子の各素
子間のピッチにより決まり、光学的基線長は一般に15
〜351mという寸法とされることが多い。従って、2
つの受光素子を数龍平方のチップにに構成した場合は第
4図に示すようにミラーなどを用いて基線長変換を行な
っている。すなわち、被写体からくる異なった光束Ll
−、L2を一旦ミラー1.2で直角に反射させた後レン
ズ3,4に通し、さらにミラー5,6で反射させてチッ
プ7上の2つの受光素子A、 Bのそれぞれに投射する
。従って、第4図かられかるよう番こ、両光束Ll、L
2の間は測距光学系の専用スペースとなってしまいレン
ズ、8,9から成るファインダ光学系はその外側のスペ
ースに配置せざるを得ずカメラ寸法が大きくなってしま
う。
測距する場合の測距能力は、光学的基線長、結像レンズ
の焦点距離、受光素子を構成する複数の光電素子の各素
子間のピッチにより決まり、光学的基線長は一般に15
〜351mという寸法とされることが多い。従って、2
つの受光素子を数龍平方のチップにに構成した場合は第
4図に示すようにミラーなどを用いて基線長変換を行な
っている。すなわち、被写体からくる異なった光束Ll
−、L2を一旦ミラー1.2で直角に反射させた後レン
ズ3,4に通し、さらにミラー5,6で反射させてチッ
プ7上の2つの受光素子A、 Bのそれぞれに投射する
。従って、第4図かられかるよう番こ、両光束Ll、L
2の間は測距光学系の専用スペースとなってしまいレン
ズ、8,9から成るファインダ光学系はその外側のスペ
ースに配置せざるを得ずカメラ寸法が大きくなってしま
う。
一方、被写体の輝度分布の位相差に基づいて三角測量を
行なうパッシブAF方式においては、左右の両光束L1
. 、 L2として入射する像が基準距離に対して受光
素子上で左右、上下とも像に位相差がないように調整さ
れなければならないが、第4図かられかるように測距光
学系は一方の光束に対して1つのレンズと2つのミラー
が用いられているために左右の像の相対的位置を狂わせ
る要因が多くなるとともに位置調整に1つのレンズと2
つのミラーが介入するので調整が厄介になるという問題
もある。
行なうパッシブAF方式においては、左右の両光束L1
. 、 L2として入射する像が基準距離に対して受光
素子上で左右、上下とも像に位相差がないように調整さ
れなければならないが、第4図かられかるように測距光
学系は一方の光束に対して1つのレンズと2つのミラー
が用いられているために左右の像の相対的位置を狂わせ
る要因が多くなるとともに位置調整に1つのレンズと2
つのミラーが介入するので調整が厄介になるという問題
もある。
(ハ)発明の目的および構成
本発明は上記の点にかんがみてなされたもので、パッシ
ブAF方式カメラにおいて、測距用左右像の誤差要因を
なくし光学系配置のためをこスペースの有効利用を図る
ことを目的とし、この目的を達成するために、測距用光
束の入射方向に対して直角な方向から見て順に第1の入
射窓・と第2の入射窓とを設け、第1の入射窓および第
2の入射窓から入射した光束を反射鏡によりほぼ同一方
向に屈曲させて受光部に導くように構成したものである
。
ブAF方式カメラにおいて、測距用左右像の誤差要因を
なくし光学系配置のためをこスペースの有効利用を図る
ことを目的とし、この目的を達成するために、測距用光
束の入射方向に対して直角な方向から見て順に第1の入
射窓・と第2の入射窓とを設け、第1の入射窓および第
2の入射窓から入射した光束を反射鏡によりほぼ同一方
向に屈曲させて受光部に導くように構成したものである
。
に)実施例
以下本発明を図面に基づいて説明する。
ig1図は本発明による自動焦点カメラの光学系配置の
一実施例を示す線図である。
一実施例を示す線図である。
この実施例は、被写体からの2つの光束Ll。
L2に対して、受光素子チップ7を従来とは直角方向に
配置し、一方の光束L1はレンズ10を通しtこ後ミラ
ー11で直角に反転させ、他方の光束L2はミラー12
で直角に反射した後レンズ13を通し、チップ7上のそ
れぞれの受光素子A。
配置し、一方の光束L1はレンズ10を通しtこ後ミラ
ー11で直角に反転させ、他方の光束L2はミラー12
で直角に反射した後レンズ13を通し、チップ7上のそ
れぞれの受光素子A。
Bに導くようにしたものである。
測距光学系をこのように配置すれば、カメラ内の2つの
光束L1.L2の間にはスペースができるので、レンズ
8,9から成るファインダ光学系をこのスペース内に配
置することによりスペースの有効な利用が図れる。また
、測距光学系は一方の光束に対して1つのレンズと1つ
のミラーが用いられるだけであるから、受光素子に形成
される像の左右、上下の位置の誤差要因が減少したこと
にもなる。また、像の相対的位置調整が1−12だけで
上下、左右とも可能になるので調整が容易になるという
効果もある。
光束L1.L2の間にはスペースができるので、レンズ
8,9から成るファインダ光学系をこのスペース内に配
置することによりスペースの有効な利用が図れる。また
、測距光学系は一方の光束に対して1つのレンズと1つ
のミラーが用いられるだけであるから、受光素子に形成
される像の左右、上下の位置の誤差要因が減少したこと
にもなる。また、像の相対的位置調整が1−12だけで
上下、左右とも可能になるので調整が容易になるという
効果もある。
第2図は本発明の他の実施例を示す。
この実施例では、やはり受光素子チップ7を第1図の実
施例と同様に置き、被写体からの一方の光束L】はレン
ズ14を通した後ミラー15で直角に反射させ、他方の
光束L2はミラー16で直角に反射させた後レンズ17
を通してチップ7上の受光素子A、 Bにそれぞれ導く
。この実施例では、チップ7上の受光素子A、 Bの配
置が第1図の実施例の場合とは逆になっている。
施例と同様に置き、被写体からの一方の光束L】はレン
ズ14を通した後ミラー15で直角に反射させ、他方の
光束L2はミラー16で直角に反射させた後レンズ17
を通してチップ7上の受光素子A、 Bにそれぞれ導く
。この実施例では、チップ7上の受光素子A、 Bの配
置が第1図の実施例の場合とは逆になっている。
この実施例においても、2つの光束Ll、L2の間にス
ペースができるので、このスペースにレンズ8,9から
成るファインダ光学系を配置することができ、スペース
の有効利用が可能である。また、各光束に対して測距光
学系を構成するレンズとミラーが1つずつであるから、
結像の位置に誤差を生ぜしぬる要因が従来の場合より減
少するし、相対位置の調整が1つのミラーの調整ですむ
ので調整が容易になるという点も第1図の実施例と同じ
である。
ペースができるので、このスペースにレンズ8,9から
成るファインダ光学系を配置することができ、スペース
の有効利用が可能である。また、各光束に対して測距光
学系を構成するレンズとミラーが1つずつであるから、
結像の位置に誤差を生ぜしぬる要因が従来の場合より減
少するし、相対位置の調整が1つのミラーの調整ですむ
ので調整が容易になるという点も第1図の実施例と同じ
である。
(ホ)発明の詳細
な説明したように、本発明においては、測距用光束の入
射方向に対して直角な方向から見て順に第1の入射窓と
第2の入射窓とを設け、第1の入射窓および第2の入射
窓から入射した光束を反射鏡によりほぼ同一方向に屈曲
させて受光部に導くように構成したので、2つの光束通
路間にスペースができ、このスペースにファインダ光学
系を配置すればスペースの有効利用を図ることができて
カメラのコンパクト化が可能になる。また、1つの光束
に対する測距光学系は1つのレンズと反射鏡とで構成さ
れるので像位置の誤差要因が減少し、2つの光束により
形成される像の相対的位置の調整が1つの反射鏡の調整
だけででき調整が容易である。
射方向に対して直角な方向から見て順に第1の入射窓と
第2の入射窓とを設け、第1の入射窓および第2の入射
窓から入射した光束を反射鏡によりほぼ同一方向に屈曲
させて受光部に導くように構成したので、2つの光束通
路間にスペースができ、このスペースにファインダ光学
系を配置すればスペースの有効利用を図ることができて
カメラのコンパクト化が可能になる。また、1つの光束
に対する測距光学系は1つのレンズと反射鏡とで構成さ
れるので像位置の誤差要因が減少し、2つの光束により
形成される像の相対的位置の調整が1つの反射鏡の調整
だけででき調整が容易である。
第1図は本発明による自動焦点カメラの光学系の配置の
一実施例を示す線図、第2図は本発明による自動焦点カ
メラの光学系の配置の他の実施例を示す線図、第3図は
一対の受光素子を配置したチップの一例、第4図は従来
の光学系の配置の一例を示す線図である。 7・・・チップ 8,9,10.13・・・レン
ズ11.12・・・ミラー Lコ、I、2・・・光
束A、B・・・受光素子
一実施例を示す線図、第2図は本発明による自動焦点カ
メラの光学系の配置の他の実施例を示す線図、第3図は
一対の受光素子を配置したチップの一例、第4図は従来
の光学系の配置の一例を示す線図である。 7・・・チップ 8,9,10.13・・・レン
ズ11.12・・・ミラー Lコ、I、2・・・光
束A、B・・・受光素子
Claims (3)
- (1)測距用光束の入射方向に対して直角な方向から見
て順に第1の入射窓と第2の入射窓とを設け、前記第1
の入射窓および第2の入射窓から入射した光束を反射鏡
でほぼ同一方向に屈曲させて受光部に導くようにしたこ
とを特徴とする測距装置を有する自動焦点カメラ。 - (2)前記第1の入射窓と第2の入射窓との間にファイ
ンダ光学系を配置した特許請求の範囲第1項に記載の自
動焦点カメラ。 - (3)前記受光部が一対の感光部分を有する1チップの
受光素子で構成され、該受光素子が前記第1および第2
の入射窓に入射する光束とほぼ平行に配置された自動焦
点カメラ。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP23511184A JPS61114230A (ja) | 1984-11-09 | 1984-11-09 | 自動焦点カメラ |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP23511184A JPS61114230A (ja) | 1984-11-09 | 1984-11-09 | 自動焦点カメラ |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS61114230A true JPS61114230A (ja) | 1986-05-31 |
Family
ID=16981217
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP23511184A Pending JPS61114230A (ja) | 1984-11-09 | 1984-11-09 | 自動焦点カメラ |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS61114230A (ja) |
Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5367424A (en) * | 1976-11-19 | 1978-06-15 | Honeywell Inc | Automatic focusing device |
-
1984
- 1984-11-09 JP JP23511184A patent/JPS61114230A/ja active Pending
Patent Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5367424A (en) * | 1976-11-19 | 1978-06-15 | Honeywell Inc | Automatic focusing device |
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